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1 七段顯示器與數字鍵盤 單一七段顯示器 2 四位七段顯示器 3 數字鍵盤 講師張傑帆 Chang, Jie-Fan 七段顯示器 ( 英語 :Seven-segment display) 為常用顯示數字的電子元件 因為藉由七個發光二極體以不同組合來顯示數字 數字鍵盤又稱九宮鍵盤, 薄膜式 (Membrane) 鍵盤中有一整張雙層膠膜, 通過膠膜提供按鍵的回彈力, 利用薄膜被按下時按鍵處碳心於線路的接觸來控制按鍵觸發 這種鍵盤的成本十分低, 市面上絕大部份鍵盤都是膜式鍵盤 NTU CSIE

2 七段顯示器 七段顯示器是內建八個 LED 的顯示元件, 為了方便解說, 內部 LED 分別標上 a~g 和 dp( 點 ) 代號 NTU CSIE

3 NTU CSIE 七段顯示器 ( 較小的 )

4 用陣列儲存七段顯示數字 下圖顯示了呈現某個數字所需點亮的 LED 代號, 並用陣列儲存 NTU CSIE

5 認識七段顯示器 表 7- 共陽極七段顯示器字型碼 字型 p g f e d c b a 字型 p g f e d c b a

6 認識七段顯示器 表 7-2 共陰極七段顯示器字型碼 字型 p g f e d c b a 字型 p g f e d c b a

7 實作練習 7-3- 一位七段顯示 0~9 計數實習 功能說明 : 使用 Arduino 板控制一位七段顯示器顯示 0~9 上數計數 因為是使用共陽極七段顯示器, 所以 com 腳必須連接至 +5V 電源, 再依表 7- 所示, 將 0~9 字型碼由數位接腳 2~9 輸出至顯示器

8 電路圖及麵包板接線圖 : RESET SCL SDA AREF GND 3 2 ~ ~0 ~9 L TX ~6 ~5 DIGITAL (PWM~) UNO ~ TX RX 0 ON RX a b c d e f g p 6MHz e a b ATMEGA328P f g c POWER IOREF RESET 3.3V 5V GND GND Vin ANALOG IN A0 A A2 A3 A4 A5 d p com 圖 7-3 一位七段顯示 0~9 計數實習電路圖 vc F G E D A B C Dp vcc 圖 7-4 一位七段顯示 0~9 計數實習麵包板接線圖

9 函式說明 bitread( ) 函式 BitRead( ) 函式的功用是在讀取變數的某一個位元的值, 不是 0 就是 有兩個 參數必須設定, 第一個參數 x 為變數, 第二個參數 n 指定所要讀取變數的某一個位 元,n=0 代表最小有效位元 (the least-significant) 格式 : bitread(x,n) 範例 : int x=b0000; bitread(x,0); // 設定 x 整數變數初值 // 讀取 x 變數位元 0 的值

10 實作練習 程式 : ch7-.ino B40.ino int i; // 數字碼 0~9 的索引值 int j; // 位元 0~7 的索引值 const byte num[0]= //0~9 顯示碼 pgfedcba B000000, B00, //0, B00000, B00000, //2,3 B0000, B00000, //4,5 B000000, B000, //6,7 B , B ; //8,9 const int seg[]=2,3,4,5,6,7,8,9; // 顯示器各段 abcdefgp 數位接腳 void setup() for(i=0;i<8;i++) pinmode(seg[i],output); // 設定數位腳 4~ 為輸出模式

11 void loop() for(i=0;i<0;i++) // 數字 0~9 for(j=0;j<8;j++) // 各段位元 0~7 if(bitread(num[i],j)) digitalwrite(seg[j],high);// 若位元值為, 設定顯示器該小段為 HIGH else digitalwrite(seg[j],low); // 若位元值為 0, 設定顯示器該小段為 LOW delay(000); // 延遲 秒

12 實作練習. 設計 Arduino 程式, 控制一位七段顯示器下數並顯示 9~0 2. 設計 Arduino 程式, 控制一位七段顯示器閃爍上數並顯示 0~9

13 實作練習 按鍵開關控制一位七段顯示器上下計數實習 功能說明 : 使用 Arduino 板讀取按鍵開關控制一位七段顯示器上 下數變化 每按一下開關, 顯示器會改變計數狀態, 若原先為上數, 改變為下數 ; 若原先為下數, 則改變為上數

14 電路圖及麵包板接線圖 : RESET SCL SDA AREF GND 3 2 ~ ~0 ~9 L TX RX ~6 ~5 DIGITAL (PWM~) UNO ~3 TX RX ON a b c d e f g p 6MHz ATMEGA328P POWER IOREF RESET 3.3V 5V GND GND Vin ANALOG IN A0 A A2 A3 A4 A5 e f a g d b c p com SW 圖 7-5 一個按鍵開關控制一位七段顯示器上下數實習電路圖 圖 7-6 一個按鍵開關控制一位七段顯示器上下數實習麵包板接線圖

15 實作練習 程式 : ch7-2.ino B4.ino int i; // 索引值 int KeyData; // 按鍵值 int numkeys=0; // 按鍵次數 int val=0; // 顯示值 const int debouncedelay=20; // 開關穩定所需要的時間 20ms const byte num[0]= //0~9 顯示碼 B000000, B00, //0, B00000, B00000, //2,3 B0000, B00000, //4,5 B000000, B000, //6,7 B , B ; //8,9 const int seg[]=2,3,4,5,6,7,8,9; // 七段顯示 abcdefgp 段連接腳位 const int sw=0; // 按鍵開關連接至數位接腳 0 void setup() pinmode(sw,input_pullup); // 設定數位接腳 0 為含提升電阻輸入模式 for(i=0;i<8;i++) pinmode(seg[i],output); // 設定數位接腳 2~9 為輸出模式

16 void loop() KeyData=digitalRead(sw); // 讀取按鍵 if(keydata==low) // 按鍵被按下? delay(debouncedelay); // 延遲 20ms 消除機械彈跳 while(digitalread(sw)==low) // 按鍵未放開? ; // 等待放開按鍵 numkeys++; // 按鍵次數加

17 if(numkeys%2==0) // 按鍵次數為偶數? val++; // 顯示值上數加 if(val>9) // 顯示值大於 9? val=0; // 重新設定顯示值為 0 else // 按鍵次數為奇數 val--; // 顯示值下數減 if(val<0) // 顯示值低於 0? val=9; // 重新設定顯示值為 9 for(i=0;i<8;i++) // 設定顯示器各段狀態 if(bitread(num[val],i)) // 段位元資料為? digitalwrite(seg[i],high); // 設定段狀態為 HIGH else // 段位元資料為 0? digitalwrite(seg[i],low); // 設定段狀態為 LOW delay(000); // 延遲 秒

18 ( 回家 ) 小練習. 設計 Arduino 程式, 使用按鍵開關控制一位七段顯示器閃爍上 下數變化 按鍵會 改變原來的計數狀態, 即上 下數切換 2. 設計 Arduino 程式, 控制一位七段顯示器閃爍上數 下數及停止等變化

19 實作練習四位七段顯示器 0000~9999 計數實習 功能說明 : 使用 Arduino 板控制四位七段顯示器上數計數並顯示 0000~9999 如圖 7-7 所示四位七段顯示器元件及正面接腳圖, 各相同段連接在一起, 並且以 D3~D0 來驅動, 其中 D3 驅動最左邊顯示器, 而 D0 驅動最右邊顯示器, 因為是使用 PNP 電晶體, 因此 Arduino 板輸出低電位可驅動電晶體導通 D3 a f D2 D b D3 D2 D D0 e d p c g D0 NTU CSIE (a) 元件 (b) 正面接腳

20 共陽極七段顯示器接腳 電晶體 (transistor) 是一種固態半導體元件, 可以用於放大 開關 穩壓 訊號調變和許多其他功能 NTU CSIE

21 認識電晶體元件 電晶體有三隻接腳, 分別叫做 B( 基極 ), C( 集極 ) 和 E( 射極 ) 圖為 NPN NTU CSIE

22 NPN 與 PNP 類型的電晶體 電晶體原理 當 NPN 型電晶體的 B 腳 ( 基極 ) 接上高電位時 ( 例如 : 正電源 ), 電晶體將會導通, 驅動負載 ; 相反地, 當 PNP 型電晶體的基極 ) 接上低電位時 ( 例如 : 接地 ), 電晶體才會導通 NTU CSIE

23 實作練習 +5V +5V 0 0k D3 0k D2 0k D 0k D0 Q3 Q2 Q Q0 0 0k D3 0k D2 0k D 0k D0 Q3 Q2 Q Q0 0 0 a b d c g fe p a b d c g fe p (a) 第一次掃描 (b) 第二次掃描 +5V +5V 0 0k D3 0k D2 0k D 0k D0 Q3 Q2 Q Q0 0 0k D3 0k D2 0k D 0k D0 Q3 Q2 Q Q a b d c g fe p a b d c g fe p (c) 第三次掃描 (d) 第四次掃描

24 實作練習 電路圖及麵包板接線圖 : RESET SCL SDA AREF GND 3 2 ~ ~0 ~9 8 L TX 7 ~6 ~5 4 ~3 2 TX RX 0 DIGITAL (PWM~) UNO ON 0k 0k 0k 0k RX a b c d e f g p D3 D2 D D0 6MHz ATMEGA328P POWER IOREF RESET 3.3V 5V GND GND Vin ANALOG IN A0 A A2 A3 A4 A5 D3 D2 D D0 圖 7-9 四位七段顯示器 0000~9999 計數實習電路圖

25 實作練習 D3 D2 D D0 a b c d e f g p 四位七段顯示器 0000~9999 計數實習接線圖

26 實作練習 - 簡化電路 3 a f 2 b e d h c g 0

27 函式說明 millis( ) 函式 Arduino 的 millis( ) 函式功能是在測量 Arduino 板開始執行至目前為止所經過的時間, 這個函式沒有參數, 但有一個傳回值, 其資料型態為 unsigned long, 可以測量的範圍為 0 ~ 2 32, 最大約 50 天 ( 石英晶體頻率為 6MHz) 格式 : millis( ) 範例 : unsigned long time; time=millis( ); // 定義資料型態為 unsigned long 的變數 // 傳回 Arduino 板開始執行至目前為止的時間 micros( ) 函式 Arduino 的 micros( ) 函式功能是在測量 Arduino 板開始執行至目前為止所經過的 時間, 單位 s, 這個函式沒有參數, 但有一個傳回值, 其資料型態為 unsigned long, 可以測量的範圍為 0 ~ (2 32 ), 最大約 70 毫秒 ( 石英晶體頻率為 6MHz) 格式 : micros( ) 範例 : unsigned long time; time=micros( ); // 定義資料型態為 unsigned long 的變數 // 傳回 Arduino 板開始執行至目前為止的時間

28 實作練習 程式 : ch7-3.ino B42.ino int i,j; // 索引值 int count=0; //0000~9999 顯示值 int number; //0000~9999 顯示值 unsigned long time=0; // 計時 const byte num[0]= //0~9 顯示碼 B000000, B00, B00000, B00000, B0000, B00000, B000000, B000, B , B000000; const int seg[]=2,3,4,5,6,7,8,9; //abcdefgp const int digit[]=0,,2,3; //D~D4 void setup() for(i=0;i<8;i++) pinmode(seg[i],output); // 設定數位接腳 2~9 為輸出模式 for(i=0;i<4;i++) pinmode(digit[i],output); // 設定數位接腳 0~3 為輸出模式 digitalwrite(digit[i],high); // 掃描信號初值

29 void loop() number=count; for(i=3;i>=0;i--) // 四位數 D~D4 for(j=0;j<8;j++) //8 位元顯示碼 abcdefgp if(bitread(num[number%0],j))// 讀取目前七段顯示器掃描位數的位元 j digitalwrite(seg[j],high);// 若位元為 則 LED 狀態為 HIGH else digitalwrite(seg[j],low); // 若位元為 0 則 LED 狀態為 LOW 用 PNP 所以 LOW 是亮 digitalwrite(digit[i],low); // 掃描第 i 行顯示器 delay(5); 用簡化電路的話兩者須交換 // 掃描時間 5ms digitalwrite(digit[i],high); // 關閉掃描第 i 行顯示器, 消除顯示鬼影 number=number/0; // 掃描下一位數 if(millis()-time>=000) // 已經過 秒? time=millis(); // 記錄時間 count=count+; // 顯示值上數加 if(count>9999) // 已計數至 9999? count=0; // 清除顯示值為 0000

30 實作練習. 設計 Arduino 程式, 控制四位七段顯示器下數計數並顯示 9999~0000 變化 2. 設計 Arduino 程式, 控制四位七段顯示器閃爍上數計數並顯示 0000~9999 變化

31 實作練習 按鍵開關控制四位七段顯示器上下計數實習 功能說明 : 使用一個按鍵開關控制四位七段顯示器上 下數 每按一下按鍵開關, 顯 示器的狀態會改變, 即原先為上數則改變為下數, 原先為下數則改變為上數

32 實作練習 電路圖及麵包板接線圖 : RESET SCL SDA AREF GND 3 2 ~ ~0 ~9 8 L TX 7 ~6 ~5 4 ~3 2 TX RX 0 DIGITAL (PWM~) UNO ON 0k 0k 0k 0k RX a b c d e f g p D3 D2 D D0 SW 6MHz ATMEGA328P POWER IOREF RESET 3.3V 5V GND GND Vin ANALOG IN A0 A A2 A3 A4 A5 D3 D2 D D0 圖 7- 一個按鍵開關控制四位七段顯示器上下計數實習電路圖

33 實作練習 D3 D2 D D0 a b c d e f g p 四位七段顯示器 0000~9999 計數實習接線圖

34 實作練習 - 簡化電路 3 a f 2 b e d h c g 0

35 實作練習 程式 : int i; int j; int count=0; int number; int KeyData; int numkeys=0; ch7-4.ino B422.ino // 顯示器位數 // 顯示器段數 // 計數值 // 計數值 // 按鍵值 // 按鍵次數 const int debouncedelay=20; // 開關穩定所需要的時間 20ms unsigned long time=0; // 計時 const byte num[0]= //0~9 顯示碼 B000000, B00, B00000, B00000, B0000, B00000, B000000, B000, B , B000000; const int seg[]=2,3,4,5,6,7,8,9; // 顯示器各段 abcdefgp 數位接腳 const int digit[]=0,,2,3; // 顯示器共點 D0-D3 數位接腳 const int sw=4; // 按鍵數位接腳

36 實作練習 void setup() pinmode(sw,input); digitalwrite(sw,high); for(i=0;i<8;i++) pinmode(seg[i],output); for(i=0;i<4;i++) pinmode(digit[i],output); digitalwrite(digit[i],high); // 設定數位接腳 4 為輸入模式 // 開啟內部上拉電阻 // 設定數位接腳 2~9 為輸出模式 // 設定數位接腳 0~3 為輸出模式 // 關閉掃描信號

37 實作練習 void loop() KeyData=digitalRead(sw); // 讀取按鍵 if(keydata==low) // 按下按鍵? delay(debouncedelay); // 消除機械彈跳 while(digitalread(sw)==low) // 按鍵尚未放開? ; // 等待按鍵放開 numkeys++; // 記錄按鍵次數 number=count; // 顯示計數值 for(i=3;i>=0;i--) // 四位顯示器 for(j=0;j<8;j++) // 每位顯示器有 abcdefgp 八段 if(bitread(num[number%0],j))// 段位元資料為? digitalwrite(seg[j],high);// 設定段狀態為 HIGH else // 段位元資料為 0 digitalwrite(seg[j],low); // 設定段狀態為 LOW

38 實作練習 digitalwrite(digit[i],low); // 致能第 Di 位數顯示器 delay(5); 用簡化電路的話兩者須交換 // 延遲 5ms digitalwrite(digit[i],high); // 除能第 Di 位數顯示器 number=number/0; // 下一位數 if(millis()-time>=000) // 已經過 秒? time=millis(); // 儲存時間 if(numkeys%2==0) // 按鍵次數為偶數? count++; // 計數值加 if(count>9999) // 計數值大於 9999? count=0; // 重新設定計數值為 0000 else // 按鍵次數為奇數 count--; // 計數值減 if(count<0) // 計數值小於 0000? count=9999; // 重新設定計數值為 9999

39 回家作業 請使用一四位七段顯示器與一按鍵開關設計功能如下 : 按一下使其正數按第二下使其倒數按第三下停止並閃爍 ( 亮 0.5 秒 暗 0.5 秒 ) NTU CSIE

40 補充資料讀取鍵盤並顯示於四位七段顯示器 功能說明 : 讀取 4 4 矩陣鍵盤按鍵值並顯示於四位七段顯示器 在前節中使用延遲方法來消除機械彈跳, 簡單但是效果不好 如圖 7-3 所示, 使用連續檢測開關狀態的方式, 當檢測開關被按下且與上次鍵值相同時,zero 值加, 唯有在開關狀態穩定, 才可能檢測 5 次以上的低電位, 如此即可確定開關狀態已穩定 彈跳現象 ( 不穩定狀態 ) 按下按鍵 0 NTU CSIE one=0 one= one= one=0 one=0 one=0 zero= zero=0 zero=0 zero= zero= zero=3 one=0 one=0 one=2 one= one=0 one=0 zero=2 zero= zero=0 zero=0 zero=2 zero=4 one=0 zero=5 ( 按下確認 )

41 實作練習 電路圖及麵包板接線圖 : 這四條要左右相反 col3 col2 col col0 row0 row row2 row3 A3(7) A2(6) A(5) A0(4) RESET SCL SDA AREF GND 3 2 ~ ~0 ~9 L TX RX ~6 ~5 DIGITAL (PWM~) UNO ~3 TX RX ON 0k 0k 0k 0k a b c d e f g p D3 D2 D D A B 6MHz C ATMEGA328P POWER IOREF RESET 3.3V 5V GND GND Vin ANALOG IN A0 A A2 A3 A4 A5 D3 D2 D D0 * 0 # D 圖 7-4 讀取鍵盤並顯示於四位七段顯示器電路圖

42 實作練習 程式 : ch7-5.ino B43.ino int i,j; // 索引值 int key=-; // 鍵值 int KeyTemp=-; // 未除彈跳鍵值 int KeyData=-; // 已除彈跳鍵值 int zero=0; // 彈跳鍵值為 0 的次數 int one=0; // 彈跳鍵值為 的次數 const int numcols=4; // 總行數 const int numrows=4; // 總列數 const int numsegs=8; // 顯示器段數 const int col[]=0,,2,3; // 行的數位接腳 const int row[]=4,5,6,7; // 電話鍵盤列的數位接腳 const int seg[]=2,3,4,5,6,7,8,9; // 顯示器段 abcdefgp 的數位接腳 int count[numcols]=0,0,0,0; // 顯示器初值 const byte num[0]= //0~9 顯示碼 B000000, B00, B00000, B00000, B0000, B00000, B000000, B000, B , B000000; const int keymap[numrows][numcols]= //4 行 *4 列電話鍵盤按鍵定義, 2, 3,0, // 按鍵 2 3 A 4, 5, 6,, // 按鍵 B 7, 8, 9,2, // 按鍵 C 4,0,5,3 ; // 按鍵 * 0 # D

43 實作練習 void setup() for(i=0;i<numsegs;i++) pinmode(seg[i],output); // 設定段數位接腳為輸出模式 digitalwrite(seg[i],high); // 段初始狀態為 HIGH for(i=0;i<numcols;i++) pinmode(col[i],output); // 設定鍵盤行接腳為輸出模式 digitalwrite(col[i],high); // 所有行接腳狀態為 HIGH for(i=0;i<numrows;i++) pinmode(row[i],input); // 設定鍵盤列接腳為輸入模式 digitalwrite(row[i],high); // 開啟所有列接腳的內部上拉電阻

44 實作練習 void loop() for(i=0;i<numcols;i++) for(j=0;j<numsegs;j++) // 輸出字型碼 if(bitread(num[count[i]],j)) // 若段位元資料為, 則設定 HIGH digitalwrite(seg[j],high); else // 若段位元資料為 0, 則設定 LOW digitalwrite(seg[j],low); digitalwrite(col[i],low); for(j=0;j<numrows;j++) // 檢視該行所有按鍵狀態 if(digitalread(row[j])==low) // 有按鍵被按下? key=keymap[j][i]; // 轉換按鍵值 if(keytemp!=key) // 與上次鍵值不同? KeyTemp=key; // 儲存鍵值 one=0; zero=; // 開始除彈跳

45 實作練習 else // 與上次鍵值相同 if(zero<5) // 鍵值尚未消除彈跳? zero=zero+; // 開始除彈跳 if(zero==5) // 鍵值已消除彈跳完成? KeyData=KeyTemp; // 儲存除彈跳鍵值 if(keydata>=0 && KeyData<=9) // 鍵值為 0~9? count[0]=count[]; // 更新顯示值 count[]=count[2]; count[2]=count[3]; count[3]=keydata; KeyData=-; // 清除鍵值 用簡化電路的話此區需更改 delay(5); // 掃描更新 digitalwrite(col[i],high); // 消除顯示鬼影

46 實作練習. 設計 Arduino 程式, 讀取 4 4 矩陣鍵盤按鍵值 0~9 並顯示鍵值於四位顯示器 當按下 * 鍵時, 將四位顯示值由串列埠傳送至 PC 端 2. 設計 Arduino 程式, 讀取 4 4 矩陣鍵盤按鍵值 0~9 並顯示於四位七段顯示器 按下 * 鍵時, 可將四位顯示值由串列埠傳送至 PC 端 PC 鍵盤輸入值亦可顯示於四位七段顯示器上 回家作業 請試用此鍵盤, 實作一簡單計算機 ( 並試著將程式改成可連續輸入相同數字 ) 回家練習 : ( 一 ) 用此鍵盤改變單顆 LED 燈的亮度 ( 二 ) 做成可改變亮度的雨滴燈! NTU CSIE

47 計算機作業提示 NTU CSIE

48 計算機作業提示 NTU CSIE

49 課外補充 使用 MAX729 驅動四位七段顯示器實習 功能說明 : 本節使用 MAX729 晶片控制四位數共陰極七段顯示器計數並顯示 0000~9999 因為 MMA729 晶片已經內建多工及解碼電路, 因此比前幾節較容易控制多位數七段顯示器 有關 MAX729 IC 的相關說明詳見第 9 章,MAX729 為一 0MHz 的 SPI 串列介面驅動 IC, 可以驅動一個共陰極 8 8 矩陣型 LED 顯示器, 或是八個共陰極七段顯示器, 具有獨立 LED 段驅動 50 A 低功率關閉模式 顯示亮度控制 數字 BCD 解碼選擇等功能 74HC595 驅動

50 IOREF RESET 3.3V 5V GND GND Vin A0 A A2 A3 A4 A5 +V GND GND ISET LOAD(SS) DIN(MOSI) DOUT(MISO) CLK DIG 0 DIG DIG 2 DIG 3 DIG 4 DIG 5 DIG 6 DIG 7 RESET SCL SDA AREF GND 3 2 ~ ~0 ~9 8 7 ~6 ~5 4 ~3 2 TX RX 0 課外補充 電路圖及麵包板接線圖 : L TX RX 6MHz DIGITAL (PWM~) UNO ATMEGA328P ON POWER ANALOG IN MAX SEG G SEG F SEG E SEG D SEG C SEG B SEG A SEG P g f e d c b a dp D3 D2 D D0 + 0 F 0. F 0k 圖 7-5 使用 MAX729 驅動四位七段顯示器電路圖

51 課外補充 程式 : ch7-6.ino #include <SPI.h> // 使用 SPI 函式庫 const int slaveselect=0; //MAX729 致能腳 const int decodemode=9; //MAX729 解碼模式暫存器 const int intensity=0; //MAX729 亮度控制暫存器 const int scanlimit=; //MAX729 掃描控制暫存器 const int shutdown=2; //MAX729 關閉模式暫存器 const int disptest=5; //MAX729 顯示測試暫存器 int number=0; // 計數值 void setup() SPI.begin(); // 初始化 SPI 介面 pinmode(slaveselect,output); // 設定數位接腳 0 為輸出模式 digitalwrite(slaveselect,low); // 除能 MAX729 sendcommand(shutdown,); //MAX729 正常工作 sendcommand(disptest,0); // 關閉顯示器測試 sendcommand(intensity,); // 中等顯示亮度 sendcommand(scanlimit,7); // 掃描 8 位數 sendcommand(decodemode,255); // 使用 MAX729 內部解碼器

52 課外補充 void loop() for(number=0;number<0000;number++) // 計數 0000~9999 displaynumber(number); // 顯示計數值 delay(000); // 延遲 秒 void displaynumber(int number) // 顯示函式 sendcommand(,number/00/0); // 顯示千位數 sendcommand(2,number/00%0); // 顯示百位數 sendcommand(3,number%00/0); // 顯示十位數 sendcommand(4,number%00%0); // 顯示個位數 void sendcommand(byte command,byte value) // MAX729 設定命令函式 digitalwrite(slaveselect,low); // 致能 MAX729 SPI.transfer(command); // 寫入命令字元 SPI.transfer(value); // 寫入資料字元 digitalwrite(slaveselect,high); // 除能 MAX729

53 課外補充資料 基本焊接與佈線 PBC 入門 B7%AF%E7%9A%84%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AD%A5.html 洗電路版 NTU CSIE

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103_02.xls 103 學 年 度 大 學 考 試 入 學 分 發 各 系 組 最 低 錄 取 分 數 及 錄 取 人 數 一 覽 表 0001 國 立 臺 灣 大 學 中 國 文 學 系 國 文 x1.50 英 文 x1.25 數 學 乙 x1.00 歷 史 x1.25 地 理 x1.00 32 493.40 **** ----- ----- ----- 0002 國 立 臺 灣 大 學 外 國 語 文 學 系

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